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    城市環境所設計出多功能可視化納米藥物載體

    納米藥物載體能夠在體內便利地傳輸,實現藥物靶向投遞,從而為癌癥等疾病的治療開辟了新途徑。然而,由于體內條件復雜多變,傳統的納米藥物載體進入體內后,輸送路線很難被檢測,而且藥物在體內的分布、釋放及其靶向效果也難以及時評判。研發可視化功能的藥物載體對于腫瘤等疾病的診斷及其治療具有重要意義。 中國科學院城市環境研究所環境安全監測研究組在多功能可視化藥物載體研究方面,取得一系列突破性進展。該研究組利用Cr,Eu共摻雜長余輝材料,設計出一種新型的多功能納米藥物載體,該藥物載體具有超長的近紅外余輝時間,完全避免了組織自發光所引起的背景信號的干擾,從而實現體外和體內高信噪比的檢測。同時,通過體內原位激發,可實現藥物載體在體內的不間斷示蹤。該藥物載體應用于體外和體內的抗腫瘤藥物輸送和腫瘤檢測,取得了良好的效果。此外,該研究組利用Pr摻雜長余輝材料,設計合成出具有紅色長余輝特性和磁性的雙模納米藥物載體,結合核磁成像和光學成像技術的優點,能夠......閱讀全文

    穿上“細胞膜吉利服”的納米載體在體內必將威力大增

    眾所周知,多功能納米載體可以有效識別腫瘤細胞并且在體外具有良好的抗腫瘤效果。但是目光轉向體內,這些納米載體往往在免疫系統的攻擊下集體失靈。因為,人體免疫系統將會感知納米載體的入侵,并且非常努力的把我們精心設計的載體清除掉。一旦納米載體被清除掉,藥物就很難到達目標腫瘤區域,很難實現殺傷腫瘤的效果。因此

    城市環境所設計出多功能可視化納米藥物載體

      納米藥物載體能夠在體內便利地傳輸,實現藥物靶向投遞,從而為癌癥等疾病的治療開辟了新途徑。然而,由于體內條件復雜多變,傳統的納米藥物載體進入體內后,輸送路線很難被檢測,而且藥物在體內的分布、釋放及其靶向效果也難以及時評判。研發可視化功能的藥物載體對于腫瘤等疾病的診斷及其治療具有重要意義。  中國科

    中國科學家首次提出鐵蛋白藥物載體

      素有“生物導彈”之稱的腫瘤靶向治療,核心目的在于精確狙擊癌細胞,同時避免對正常細胞的傷害。  而能把藥物精準遞送到癌細胞的載體,就像“導彈”的制導系統和動力裝置。人類對容量更大、效率更高、對生物體更安全友好的靶向藥物載體,有著永無止境的追求。  近日,中科院生物物理所閻錫蘊課題組在總結近十年工作

    中科院院士閻錫蘊:捧出一朵濟世“花”

       在電子顯微鏡下觀察,仿生合成的24聚體鐵蛋白納米粒子像是一朵精致的小花兒。你很難想象,它的直徑只有12納米。  “這是個魔幻般的小分子。”中科院院士、中科院生物物理所研究員閻錫蘊談起它時,毫不掩飾自己的興奮與喜悅。  2012年、2014年、2016年,閻錫蘊帶領的課題組連續發表研究成果,證明

    文獻解讀:分層組裝的DNA線框納米結構,可用于...(一)

    文獻解讀:分層組裝的DNA線框納米結構,可用于癌癥高效成像和靶向治療疏水小分子化療藥物的系統分布和非靶向細胞毒性導致副作用和療效降低,阻礙了其在癌癥治療中的廣泛應用。由于包括有機聚合物、無機納米顆粒、脂質體等藥物載體的快速發展,許多靶向給藥策略已經建立起來,以克服這些缺點。然而,這些合成材料的生物相

    筆架山論壇大咖齊聚共話臨床質譜和精準診療

    分析測試百科網訊,逢深圳經濟特區成立40周年暨粵港澳大灣區及中國特色社會主義先行示范區建設關鍵之年,2020年12月18日,深圳市第二人民醫院主辦的“筆架山論壇:臨床質譜在精準醫療中的應用發展論壇”在深圳隆重舉辦。筆架山論壇現場本次論壇采取線下會議與線上授課相結合的方式,由分析測試百科網提供全程網絡

    新型光控聚乙二醇(PEG)剝離型智能納米顆粒

      中國科學院高能物理研究所多學科中心生物醫學組近期發展了一種新型光控聚乙二醇(PEG)剝離型智能納米顆粒,并將其用于增強腫瘤細胞靶向和深度滲透的研究。論文近期發表在Nano Letters(DOI: 10.1021/acs.nanolett.9b00737)上。  小分子藥物通常不具備特異性識別和

    上海藥物所實現光控藥物胞漿遞送和腫瘤的可視化治療

      細胞毒性T細胞具有特異性殺傷異常細胞的能力,在腫瘤治療中發揮著重要作用。嵌合抗原受體-T細胞(CAR-T)的發明進一步拓寬了其在腫瘤治療領域的應用。然而,細胞毒性T細胞在體內的行為難以監測和調控,在實體瘤治療中由于免疫微環境的存在療效有限,且需要從患者提取T細胞進行修飾,規模化制備受限。  中國

    彭漢川 蔡林濤 徐蓁等當選美國醫學與生物工程院會士

      日前,2019年度美國醫學與生物工程院會士(AIMBE Fellow)受聘儀式在美國科學院舉行,來自全球的156名科學家當選。  彭漢川教授是東南大學生物科學與醫學工程學院1991級校友,也是新成立的“東大-艾倫聯合研究中心”主任。多年來,他一直深耕于腦科學和醫療應用中的腦大數據采集、管理、可視

    2016國家自然科學基金:抗體項目

      來自國家自然科學基金委員會的消息,8月17日國家自然科學基金委員會公布了2016年國家自然科學基金申請項目評審結果,其中面上項目16934項、重點項目612項、創新研究群體項目38項、優秀青年科學基金項目400項、青年科學基金項目16112項、地區科學基金項目2872項、海外及港澳學者合作研究基

    國家基金委八大學部公布“優先發展領域及主要研究方向”

      “十三五”期間,通過支持我國優勢學科和交叉學科的重要前沿方向,以及從國家重大需求中凝練可望取得重大原始創新的研究方向,進一步提升我國主要學科的國際地位,提高科學技術滿足國家重大需求的能力。各科學部遴選優先發展領域及其主要研究方向的原則是:  (1)在重大前沿領域突出學科交叉,注重多學科協同攻關,

    PNAS:合二為一!診療納米藥高度殺傷癌細胞

      正在興起的抗腫瘤納米技術使得研究人員可以將藥物靶向輸送到腫瘤組織,減少藥物在關鍵器官中的富集,以此降低副作用。這就促使了研究人員開發具有治療藥物和成像試劑的納米載體,使得腫瘤治療和腫瘤可視化合二為一。  近日來自俄羅斯下諾夫哥羅德國立羅巴切夫斯基大學的研究人員就將放射性核素釔-90(90Y)標記

    納米網絡有望填補微創醫療技術空白

      近日有消息表明,人類對抗癌癥的手段將迎來全新的發展階段,科學家正在致力于將納米材料和通信與傳感技術應用到癌癥的微創治療技術當中。植入人體的納米傳感器能夠對癌細胞進行識別和定位,進而將診斷信息通過納米網絡及時發送給醫護人員,實現對疾病的早期診斷和預防;通過納米網絡也能控制植入人體內的智能藥物容器,

    合肥研究院在藥物載體與MR造影劑研究中取得系列進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院技術生物與農業工程研究所生物能源與材料研究室研究員吳正巖課題組瞄準現階段腫瘤治療中的部分難題,與強磁場科學中心、安徽醫科大學、安徽農業大學以及美國賓夕法尼亞大學的研究人員合作,著力研發新型藥物載體與MR造影劑,并取得系列進展。相關成果發表在Advanced Fu

    蔡林濤:給抗癌藥穿上可視化“馬甲”

      “做學問就是要堅持下去,任何失敗都不低頭,在任何領域里堅持做10—20年,必能有所突破。如果中途沒有堅持下去,就很難做出讓你心動的結果。  近年來,我國癌癥發病率和死亡率呈明顯上升趨勢。然而,傳統治療手段不僅針對性低、而且毒副作用明顯,導致藥品無效耗費率高。  中國科學院深圳先進技術研究院醫藥所

    理化所腫瘤微波熱療增敏研究取得系列進展

      惡性腫瘤是人類健康的最大威脅之一。熱療正成為繼手術、放療、化療和免疫療法后出現的第五種癌癥治療的方法,具有安全可靠、操作簡單、療效好、術后恢復快的優勢和特點,被譽為“綠色療法”。二十一世紀初,中國科學院理化技術研究所研究員唐芳瓊率先建立腫瘤熱療平臺之后,理化所在納米光熱材料腫瘤熱療研究方面一直處

    米粒子與蛋白質之間的相互作用

          蛋白質是生命中比較重要的物質組成部分,它們在體內是有著很多的特殊功能的,像一些催化功能,能量的轉運以及保護等。但是我們都了解到蛋白質的能量高度都是和疾病聯系在一起的,經常還會有一些疾病的信號發生。我們需要通過粗蛋白測定儀來檢測,再通過我們

    第三屆全國生命分析化學學術報告與研討會圓滿閉幕

      2010年8月22日上午,連續三天的“第三屆全國生命分析化學學術報告與研討會”接近尾聲。本屆大會期間共舉辦院士論壇、技術論壇、青年論壇、生物納米技術論壇、前沿論壇等多個專業論壇,使得每位與會專家都能夠得到相互交流學習的機會。22日上午11點30分,第三屆全國生命分析化學學術報告與研討會

    2012年世界各國生物技術發展回顧

      美國   遺傳學研究精彩紛呈;細胞學研究成果豐碩;藥理學研究取得新成果;艾滋病研究與治療獲得突破性進展;腫瘤學研究取得成效。   南加利福尼亞大學開發出一種繪制DNA之間接觸位點的新方法,并利用計算機模型繪制出一個細胞中完整DNA鏈——基因組的精確三維圖像;亞利桑那州立大學制造出一個能折疊成

    Nature:磁共振影像示蹤“特洛伊木馬”細胞攻擊殘余腦腫瘤

      在科學技術蓬勃發展的今天,大多數腫瘤經臨床規范化治療后,患者的生存期及生存質量均有較為顯著的提升,然而,對于腦膠質瘤而言,對它的療效在近30年來卻沒有得到很大的改觀,腫瘤患者總體預后依然較差,5年生存率不足10%,中位生存期僅為12-15個月,被認為是目前最難治愈的腫瘤之一。那么,是什么原因阻擋

    使用 NTA 分析脂質體和其他藥物傳輸系統(一)

    引言很多種類納米顆粒都可以作為給藥載體,而且可以設計和構建靶向特定的受體,以通過在“隱藏模式”下運作增加有效載荷,并延長藥效有效期,減小副作用,增加攝入和功效等。 脂質體這類結構多年來一直吸引研發人員。脂質體(圖1)作為給藥系統的用途和潛力正在日益凸顯。這其中的原因是顯而易見的: 

    2012國家自然科學基金哪些干細胞項目資助金額最大

      國家自然科學基金委員會公布了2012年度面上項目、重點項目、重大國際(地區)合作研究項目、青年科學基金項目、地區科學基金項目、海外及港澳學者合作研究基金項目、科學儀器基礎研究專款項目等方面的評審結果。有關評審結果將通知相關依托單位,其科研管理人員可登錄科學基金網絡信息系統(https:

    2019年度北京市自然科學基金擬資助項目名單公布

    (化學與材料)科學擬資助項目編號擬資助項目名稱依托單位申請者職稱合作單位擬資助金額(萬元)重點項目2191001二維碳基負載過渡金屬單原子的高效氧還原反應催化劑制備與催化機理探究北京大學侯仰龍教授802191002光熱催化二氧化碳加氫制低碳烯烴鐵基納米催化材料的理性設計與性能調控中國科學院理化技術研

    全球首發“基因轉染熒光試劑” 瞄準癌細胞

    4月18日,“癌癥早期診斷與個體化醫療新技術研討會暨2010納奧生物產品發布會”在浙江杭州舉行,納奧生物全球首家出產的“基因轉染熒光試劑和系列納米熒光探針產品”正式上市,并現場給多家全國知名醫療機構贈送了試用品。   惡性腫瘤是嚴重危害人類生命和健康的常見病和多發病,據了解,在35~59歲

    改變分析角度 關注膜蛋白研究

      你也許想象不到,細胞中大約30%的蛋白質是膜蛋白。這些蛋白對細胞功能至關重要,特別是在細胞通訊和轉運通路。不過,膜蛋白的研究卻困難重重,這是因為其疏水性導致結構研究難以開展。  一旦從細胞膜中提取,蛋白質需要懸浮在疏水性與細胞膜類似的去垢劑中,才能成為水溶性的。然而,這些去垢劑十分昂貴,也并非普

    2019年度“曙光計劃”項目名單正式公布

      根據《上海市教育委員會 上海市教育發展基金會關于做好2019年度“曙光計劃”項目申報工作的通知》(滬教委科〔2019〕26號)要求,各高校和上海社會科學院共推薦了127名青年教師申報“曙光計劃”項目。經專家評審、上海市教育委員會和上海市教育發展基金會審定、網上公示無異議,確定57人入選2019年

    第20屆全國分子光譜會分會——熒光免疫傳感技術

      2018年10月20日,第二十屆全國分子光譜學學術會議暨2018年光譜年會開幕式暨40周年慶典在青島舉辦(相關報道:慶祝中國光譜40年 構建中國光譜新時代)。在第一天的大會報告之后(相關報道:古人學問無遺力 今有分子光譜百家鳴),組委會也安排了精彩分會報告。分析測試百科網作為合作媒體為您帶來熒光

    兩省公布自然基金擬立項完整名單!杰青、優青共220人

      1、江蘇省擬立項杰青50人  2、黑龍江省擬立項杰青20人,優青150人  2020年度黑龍江省自然科學基金杰出青年項目序號項目名稱申報單位1蛋白激酶PK1調控水稻孕穗期耐冷性的分子機制解析與育種利用中國科學院東北地理與農業生態研究所農業技術中心2高強鋁合金攪拌摩擦焊控形控性和接頭耐蝕抗疲勞基礎

    研究利用磁共振巨噬細胞影像示蹤治療腦膠質瘤

      腦膠質瘤是最常見的中樞神經系統惡性腫瘤,也是目前治療難度最高的腫瘤之一。目前臨床上膠質瘤的治療方法主要以手術切除為主,輔以包括放射治療和藥物治療在內的綜合治療,但其總體預后仍不容樂觀,5年生存率不足10%,中位生存期僅為12-15個月。如何提高膠質瘤患者的術后生存期成為臨床治療研究的重要方向。 

    2020年CRISPR/Cas最新研究進展

      基因組編輯技術CRISPR/Cas9被《科學》雜志列為2013年年度十大科技進展之一,受到人們的高度重視。CRISPR是規律間隔性成簇短回文重復序列的簡稱,Cas是CRISPR相關蛋白的簡稱。CRISPR/Cas最初是在細菌體內發現的,是細菌用來識別和摧毀抗噬菌體和其他病原體入侵的防御系統。圖片

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